分析 当两木块一起匀速运动时,木块1受到重力、弹簧的拉力、地面的支持力和摩擦力而平衡,根据平衡条件求出弹簧的弹力等于摩擦力.由胡克定律求出弹簧伸长的长度,再求解两木块之间的距离.对整体研究,由平衡条件求出F的大小.
若水平面光滑,两个木块一起向右匀加速运动,先对整体,由牛顿第二定律求出加速度,再由木块1,由牛顿第二定律和胡克定律结合,求弹簧伸长的长度,再求解两木块之间的距离.
解答 解:木块1匀速运动时,受到的滑动摩擦力大小为 f1=μm1g,对木块1,根据平衡条件弹簧的弹力 F弹=f1=μm1g.
由胡克定律得到弹簧伸长的长度 x=$\frac{{F}_{弹}}{k}$=$\frac{μ{m}_{1}g}{k}$,所以两木块一起匀速运动时两木块之间的距离是 S=l+x=l+$\frac{μ{m}_{1}g}{k}$
两木块一起匀速运动,合力都为零,以两个木块组成的整体为研究对象,由平衡条件得:
水平力 F=μ(m1+m2)g
若水平面光滑时,整体的加速度为 a=$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$=μg
对木块1,由牛顿第二定律得 kx′=m1a
则得 x′=$\frac{μ{m}_{1}g}{k}$
两木块之间的距离是 S′=l+x′=l+$\frac{μ{m}_{1}g}{k}$
故答案为:l+$\frac{μ{m}_{1}g}{k}$,l+$\frac{μ{m}_{1}g}{k}$.
点评 本题是平衡条件和胡克定律的综合应用,关键是灵活选择研究对象,分析物体的受力情况,然后运用平衡条件和胡克定律解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | $\frac{△{U}_{1}}{△I}$的值变大 | |
B. | $\frac{△{U}_{2}}{△I}$的值变大的值不变,且始终等于电源内阻r | |
C. | 电压表V1的示数与电流表示数的比值$\frac{{U}_{1}}{I}$变大 | |
D. | 滑片向左移动的过程中,电容器的电容减少,带电荷量也减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 麦克斯韦首先通过实验证实了电磁波的存在 | |
B. | 电磁波的接收要经过调谐和调制两个过程 | |
C. | 电磁波是横波能够发生干涉和衍射现象 | |
D. | 激光全息照相利用了激光的方向性好的特点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | vA>vB | B. | vA=vB | C. | vA<vB | D. | vB=0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 匀速圆周运动是匀变速曲线运动 | |
B. | 向心加速度大小不变,方向时刻改变 | |
C. | 当物体所受合力全部用来提供向心力时,物体做匀速圆周运动 | |
D. | 做变速圆周运动的物体,只有在某些特殊位置,合力方向才指向圆心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第1 s末速度方向改变 | B. | 第2 s末加速度为零 | ||
C. | 第4 s末运动速度为零 | D. | 0~4 s内质点始终沿同一方向运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源两极间的电压等于电源电动势 | |
B. | 电动势在数值上等于在电源内部把一个电子从电源正极移到负极非静电力做的功 | |
C. | 电动势在数值上等于在电源内部把单位正电荷从电源负极移到正极克服电场力做的功 | |
D. | 电源电动势与电源所处的工作状态有关 |
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